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Rede de defeitos em estrelas de sólitons em temperatura finita.

SILVA, Waldson Marcelo dos Santos. 08 November 2018 (has links)
Submitted by Maria Medeiros (maria.dilva1@ufcg.edu.br) on 2018-11-08T11:36:53Z No. of bitstreams: 1 WALDSON MARCELO DOS SANTOS SILVA - DISSERTAÇÃO (PPGFísica) 2010.pdf: 913581 bytes, checksum: 5cb091c70c06445d89ccbe48d8e7858c (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-08T11:36:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WALDSON MARCELO DOS SANTOS SILVA - DISSERTAÇÃO (PPGFísica) 2010.pdf: 913581 bytes, checksum: 5cb091c70c06445d89ccbe48d8e7858c (MD5) Previous issue date: 2010-12-22 / Capes / Neste trabalho tratamos de soluções de paredes de domínios em modelos de campos escalares reais acoplados que envolve a simetria Z2× Z3 em um modelo não supersi- métrico. Exploramos a ideia de uma rede de paredes de domínios aparecer na superfície de uma estrela de sóliton. Considerando isto para um ajuste fino satisfatório entre os parâmetros do modelo, podemos encontrar modo zero fermiônico na rede de paredes de domínios. Neste cenário a estrela de sóliton torna-se instável e decai em partículas livres antes do aparecimento de uma massa limite. Porém se os férmions não se ligarem à rede de paredes de domínios, a rede torna-se neutra, impondo um valor limite na carga da estrela de sóliton, aumentando ligeiramente a sua massa crítica. Usamos os efeitos de temperatura finita para controlar esses dois cenários. / In this work we study domain wall solutions in models of coupled real scalar fields involving Z2 × Z3 symmetry in a non supersymmetric model. We explore the idea of a network of domain walls appearing in a surface of a soliton star. Using a fine-tuning among the parameters of the model, we find a fermionic zero mode in the network of domain walls. In this scenario the soliton star becomes unstable and decays into free particles before the appearance of a mass limit. But if the fermions do not bind to the network of domain walls, the network becomes neutral, imposing a limit on the charge of the soliton star slightly increasing its critical mass. We use effects of finite temperature to control these scenarios.

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